[发明专利]一种电陶炉的超声波检测系统及其检测方法在审
申请号: | 201810564927.6 | 申请日: | 2018-06-04 |
公开(公告)号: | CN108826384A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 陈俊谋;廖锦伦;陈雪燕 | 申请(专利权)人: | 广州市德弘五金制品有限公司 |
主分类号: | F24C7/08 | 分类号: | F24C7/08;H05B1/02;G01V1/00;G01J5/00 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 510290 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三极管 电陶炉 超声波发射电路 超声波接收电路 超声波接收器 电阻 超声波检测系统 红外测温 微控制器 一端连接 电路 超声波发射器 超声波模块 发射极 防干烧 检测 炉面 水开 感知 能耗 | ||
1.一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:包括超声波发射电路、红外测温电路、超声波接收电路和微控制器(U1),所述红外测温电路、超声波发射电路和超声波接收电路均连接微控制器(U1),所述超声波发射电路包括超声波发射器(T1)、第一三极管(Q1)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)和第三电阻(R3),所述超声波发射器(T1)的两端分别连接第一三极管(Q1)的集电极和发射极,所述第一三极管(Q1)的发射极接地,所述第一三极管(Q1)的集电极通过第二电阻(R2)接电源,所述第一三极管(Q1)的栅极分别通过第一电阻(R1)接电源和通过第三电阻(R3)接微控制器(U1)的第二十管脚,所述超声波接收电路包括超声波接收器(T2)、第二三极管(Q2)、第三三极管(Q3)和第四三极管(Q4),所述超声波接收器(T2)的一端连接第二三极管(Q2)、第三三极管(Q3)和第四三极管(Q4)的发射极,所述超声波接收器(T2)的另一端连接第二三极管(Q2)的栅极。
2.如权利要求1所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述第二三极管(Q2)的栅极通过第四电阻(R4)连接第二三极管(Q2)的集电极,所述第二三极管(Q2)的集电极分别通过第二电容(C2)接第三三极管(Q3)的栅极和通过第五电阻(R5)接电源。
3.如权利要求2所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述第三三极管(Q3)的栅极通过第十二电阻(R12)连接第三三极管(Q3)的集电极,所述第三三极管(Q3)的集电极分别通过第六电阻(R6)接电源和通过第一电容(C1)连接第一二极管(D1)的一端。
4.如权利要求3所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述第一二极管(D1)的另一端连接第四三极管(Q4)的栅极,所述第四三极管(Q4)的集电极分别连接微控制器(U1)的第十六管脚和通过第七电阻(R7)接电源。
5.如权利要求4所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述第一电容(C1)与第三三极管(Q3)之间连接有第二二极管(D2),所述微控制器(U1)的第七管脚接地,所述微控制器(U1)的第九管脚分别通过第一电容(C1)接地和接电源。
6.如权利要求5所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述超声波发射器(T1)的型号为T40,所述超声波接收器(T2)的型号为R40,所述微控制器(U1)的型号为N76E003。
7.如权利要求6所述的一种电陶炉的超声波检测系统,其特征在于:所述第一三极管(Q1)、第二三极管(Q2)、第三三极管(Q3)和第四三极管(Q4)的型号均为SS8050。
8.一种电陶炉的超声波检测方法,其特征在于:其方法如下:
通过超声波模块检测,判别炉面是否有水壶存在;
若炉面有水壶存在,判断是否有无壶暂停加热的特征,若有无壶暂停加热特征,恢复电陶炉加热状态,开始加热,返回;若没有无壶暂停加热特征,返回。
若炉面没有水壶存在,判断是否有无壶暂停加热特征,若没有无壶暂停加热特征,电陶炉缓存当前状态并暂停加热,开始计时无壶时间,返回;若有无壶暂停加热特征,判断无壶时间是否超过设定时间,若超过设定时间,清除所有运行的特征数据,电陶炉进入待机状态,返回;若没有超过设定时间,返回。
9.根据权利要求8所述的电陶炉的超声波检测方法,其特征在于,上述电陶炉在加热状态下,拿走炉面上的水壶,电陶炉自动暂停加热;重新把水壶放在炉面上电陶炉自动开始加热;无壶暂停加热时间超过设定时间,电陶炉进入待机状态。
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